致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13-16页 |
·机织复合材料的工艺 | 第16-18页 |
·玻璃纤维增强复合材料的应用 | 第18-20页 |
·三维纤维增强复合材料高应变率下动态力学性能研究 | 第20-22页 |
·三维纤维增强复合材料抗侵彻性能研究 | 第22-23页 |
·纤维增强复合材料高速贯穿的分析方法研究概况 | 第23-26页 |
·本文主要工作 | 第26-29页 |
第二章 三维正交机织玻璃纤维复合材料力学行为实验研究 | 第29-39页 |
·引言 | 第29页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验装置和原理 | 第29-34页 |
·实验结果和分析 | 第34-37页 |
·三维E玻璃纤维复合材料的应变率效应 | 第34-36页 |
·三维E玻璃纤维复合材料破坏模式分析讨论 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 含损伤的一维应力动静态应力应变关系和本构拟合 | 第39-51页 |
·引言 | 第39页 |
·动、静态实验结果与分析 | 第39-41页 |
·准静态实验结果及分析 | 第39-40页 |
·动态实验结果及分析 | 第40-41页 |
·黏弹性本构模型及其拟合 | 第41-44页 |
·黏弹性本构模型 | 第41-43页 |
·拟合结果比较 | 第43-44页 |
·损伤演化方程 | 第44-49页 |
·损伤演化方程 | 第45-47页 |
·含损伤演化的黏弹性本构方程拟合 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 三维正交机织玻璃纤维复合材料弹道实验和数值模拟研究 | 第51-85页 |
·引言 | 第51-52页 |
·弹道实验 | 第52-56页 |
·实验材料和实验装置 | 第52-55页 |
·实验结果 | 第55-56页 |
·实验结果分析 | 第56-60页 |
·不同厚度靶板下剩余速度-入射速度关系 | 第56-58页 |
·不同厚度靶板下弹丸能量损失-入射速度关系 | 第58-59页 |
·不同弹丸形状贯穿能力的对比与评估 | 第59-60页 |
·通过实验确定弹道极限Vc(V50)---钢球 | 第60-62页 |
·通过上下调整速度法直接测量V50 | 第61页 |
·通过贯穿实验和能量守恒得到V50 | 第61-62页 |
·超临界耗能的能量分析模型确定(V50) | 第62-64页 |
·破坏模式分析 | 第64-67页 |
·子弹损伤 | 第64-65页 |
·靶板弹孔与变形 | 第65-67页 |
·三维正交机织复合材料侵彻贯穿问题的数值模拟 | 第67-83页 |
·几何模型 | 第68页 |
·材料模型 | 第68-71页 |
·有限厚靶板抗侵彻数值模拟的结果及分析 | 第71-82页 |
·半无限厚靶板侵彻深度分析与讨论 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 三维正交机织复合材料的工程分析方法研究 | 第85-109页 |
·引言 | 第85页 |
·基本假定及基本方程 | 第85-97页 |
·基本假定 | 第85-86页 |
·材料的本构关系 | 第86-95页 |
·运动学方程 | 第95-96页 |
·基本方程 | 第96-97页 |
·基于球腔模型的三维正交机织复合靶的侵彻力分析 | 第97-101页 |
·三维正交机织复合靶的一维工程近似方法的数值模拟 | 第101-106页 |
·钢球弹丸与靶板的材料参数 | 第101页 |
·工程近似方法的计算结果与分析 | 第101-105页 |
·弹道极限速度V50预测分析比较 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-109页 |
第六章 三维正交机织玻璃纤维复合材料的冲击相似律研究 | 第109-123页 |
·引言 | 第109-110页 |
·三维正交机织复合材料靶板冲击相似律模型的建立 | 第110-117页 |
·量纲分析及第一问题的解决 | 第111-114页 |
·第二问题的解决 | 第114-117页 |
·子弹侵彻三维正交机织复合材料靶板相似性验证 | 第117-121页 |
·子弹侵彻半无限厚靶板的相似性分析 | 第117-119页 |
·子弹侵彻一定厚度靶板的剩余速度 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
第七章 全文总结和展望 | 第123-127页 |
·全文总结 | 第123-126页 |
·未来展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-135页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第135页 |